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题名基于振铃约束的全变差正则化图像去模糊算法
被引量:1
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作者
杨竹青
谢宏
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机构
江苏信息职业技术学院物联网工程学院
上海海事大学信息工程学院
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出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
2021年第3期490-496,共7页
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基金
国家自然科学基金面上项目资助项目(41971335,51978144)
上海市科学技术委员会资助项目(14441900300)
+1 种基金
江苏省自然科学基金资助项目(BK20131097)
江苏省高水平骨干专业建设项目资助项目(苏教高[2017]17号)。
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文摘
当前去模糊方法只利用图像单一的稀疏特性作为先验信息,忽略了伪边缘(如振铃瑕疵)对模糊核估计的影响,导致其去模糊性能不佳。本文充分利用复杂结构图像的先验信息,设计了振铃约束下的全变差正则化图像去模糊算法。首先,利用多分辨率图像金字塔策略建立多层图像模型,通过对比模糊图像和潜在清晰图像来获得振铃先验信息。其次,将振铃正则约束项融入全变差方法,构建多正则项去模糊模型,然后利用变量分离法将去模糊模型转化为多函数优化问题。最后,利用一阶原始对偶算法,根据低分辨率到高分辨率的顺序,对模糊核和原始图像完成计算,获取重构目标。实验结果表明:较当前图像去模糊技术而言,所提算法具备更为理性的去模糊效果,所复原的图像呈现出更高的峰值信噪比和结构相似度,可以更好地保持图像边缘与纹理信息。
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关键词
图像去模糊
全变差正则化
振铃先验
图像金字塔策略
一阶原始对偶算法
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Keywords
image deblurring
total variation regularization
ringing prior
image pyramid strategy
first-order original-dual algorithm
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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